电力工程中电力系统自动化技术的应用剖析

摘要:文章对电气自动化技术的理论基础、技术特点和应用优势进行了简单介绍,阐述了电气工程中电气自动化技术应用问题,针对电气自动化技术在电气工程中的应用展开了深入的研究分析,发表了一些建议看法,希望可以对电气自动化技术在电气工程中的应用提供一定的参考和帮助,在电气工程中将电气自动化技术的价值和作用充分全面发挥出来,促进我国电气工程行业发展进步。

关键词:电气自动化技术;电气工程;应用

引言

现如今,电力已经成为人们生活中不可缺少的因素,同时随着社会的不断发展以及现代化程度的提高,人们其对电力也有着越来越大的需求。电力自动化技术的应用在有效提高运行效率、生产效率的同时还能降低运行成本。因此,对于有较高综合性、复杂结构的电力工程体系,应该加深对其的研究,有效的解决电力工程自动化中的问题,推动电力自动化技术更好、更快的发展。

1电气自动化技术概述

1.1电气自动化技术理论基础

电气自动化理论提出于20世纪,涉及多种不同学科,综合性非常强,其理论基础包含语言学、控制学、信息学等多个不同学科,这是因为其涉及学科种类非常多,电气自动化技术操作人员的培养难度非常大。专业的电气自动化技术操作人员必须要掌握至少三门与电气自动化密切相关的学科理论。在时代发展过程中,教育教学体系逐渐完成,大量电气自动化技术人才被培养出来,在电气自动化理论体系构建方面发挥重要价值和作用。

1.2电气自动化技术特点

一方面,电气自动化技术对电子技术有非常强依赖性,主要是由于电气自动化技术需要为网络连接中的各个电子器件服务,现阶段所使用的电子自动化系统,不仅在各个传感器控制方面离不开网络通路连接,同时在电子信号发射过程中还离不开电子自动化技术的支持,另外,还需要借助微型電子计算机展开相应的计算和优化。另一方面,电气自动化技术有着非常广的技术覆盖面,当前不断有新的电子构件投入使用,电气自动化技术应用范围有了明显提升,电气自动化技术的覆盖面也越来越大,通过连接至网络,电气自动化控制精度和反应速度有明显加强,同时还能利用电气自动化系统软件实现优化,使自动化系统在不同对象方面可以发挥不同作用。现阶段电气自动化技术的应用不仅局限在硬件层面,在软件研发方面同样投入大量资源,通过软件优化等方式,进一步促进电气自动化工作效率的提升,延长工作时间,降低损耗,提高元器件使用寿命。

1.3电气自动化技术应用优势

首先,电气自动化技术在实际应用中不需要建立专门的控制模块。以往的自动化控制更多的利用固定控制键执行相应控制指令,如果被控对象的动作复杂性高,自动化控制将很难取得理想的控制效果,无法实现对部件的及时有效控制,只有在被控对象处于静态状态,才能取得非常稳定的控制效果。

其次,电气自动化技术有着非常强的一致性。传统的生产控制过程中,如果工作人员需要展开远距离操作,因为设备输出功率一定,不同控制环境下,具体控制效果存在明显差异。有部分工作部件控制难度大,但是对整个生产有重要影响,如果无法取得理想控制效果,将非常容易影响到整个电气系统的安全、稳定运行。随着电子自动化技术的优化和改进,因为其一致性特点,能够实现对不同控制环境控制对象的自动化分析,结合实际情况,对功率以及传输方式适当调整,取得理想的控制效果。

正是因为电气自动化技术控制水平可以随着控制环境的不同进行智能化调整,以往远距离控制的控制能力减弱问题得到了有效解决。最后,电气自动化技术能够实现对电气系统的有效调整和控制。电气自动化技术在发展过程中,电气系统控制水平有了明显提高。当前正在使用的电气自动化系统还能够结合实际运行进行自我调节,实现对被控对象的远程控制。

2电力工程中的电力自动化技术应用

2.1现场总线技术

电力自动化技术中的现场总线技术可以运用在电力工程中,现场总线技术可以采集与电量相关的数据,自动计算和传送有关数据,从而进行有效的判断。现场总线技术并不是对现场整体进行监控,而是对一些关键性的电量数据进行分析控制。在如今越来越复杂的信息网络系统中,现场总线技术能提高上机位以及前置机的协调性,使其更加默契。通过电力仪表的控制,更好的推动电力系统的进一步发展。

2.2主动对象数据库技术

对于电力工程中的电力自动化技术,也需要运用先进的主动对象数据库技术。主动对象数据库技术是借助于先进的计算机存储技术,来监测和控制电力系统的运行。现如今,传统的数据库技术已经无法满足电力系统的快速发展,因此,应该更加深入的研究主动对象数据库技术,对其进行进一步的创新和开拓,从而提升数据库的数据传输速度和质量,确保顺利进行电力系统的自动化监管。

2.3自动化的电力补偿技术

之前传统的无功补偿技术和低压补偿技术的主要方式是单一信号和三相电容器的相互补充,这种传统的补充技术存在一个问题就是会使得以电线负荷为主的用户可能出现三相负荷不平衡的现象以及出现电线负荷不足或者过多的现象,这种传统补偿技术没有考虑到关于平衡电压的问题。现如今采用的只能无功补偿技术的最大特点是使得动态补偿和固定补偿相结合,从而实现了分相补偿、三相共同补偿、稳态补偿以及迅速补偿相结合,解决了单一固定补偿不足的问头以及提高了适应性。此外,现如今采用的先进投切开关可以智能的对电容器进行控制,从而提高补偿的精确度。

3 关于电气自动化技术的选型和设计原则

电气自动化技术是一套严密的技术系统,在应用的过程中,要严格按照电气自动化技术的选型和设计原则来进行。在对设备进行选型的时候,要优先考虑危机保护综合自动化系统,原因在于安全是整个电气系统最重要的问题,在配合保护装置的情况下,实现电气系统的最高安全性。在原则上,其一,正如一个细小的零件可能决定整个机器的运转,电气系统也是一样,仔细检查每一个环节的连接,避免自动化控制过程中出现任何问题,在加入其它设备的时候,要重点检查连接的准确性,总而言之,确保电气系统中连接的准确性是电气自动化技术设计原则的重要原则之一;

其二,为了实现电气系统中的远程控制,比如开闸、和闸,要求使用智能开关,智能开关是进行电气系统远程自动化控制的最好选择;其三,还有一个重要的电气自动化技术的设计原则就是要优先选择变压保护,以及要在电气系统中采用综合电气自动化技术。

结语

为了提高电力自动化技术的科技水准来保证电力自动化系统能更有效的对电力工程发挥作用,需要建立一个高效完整的自动化系统。此外,从事相关电气化管理的工作人员也需要主动承担起其本职工作,做好对电力工程做好防护工作、检查工作,从而保证电气工程的安全性和可靠性。现如今,我国经济正在快速发展,电力行业也在不断被发展,为了满足人们日益增长的电力需求,电力行业也需要不断大胆的进行创新,充分运用电力化技术来提升电力工程的安全性和稳定性,建构更加完备便利的信息体系,推动我国电力行业的可持续发展。

参考文献

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